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按本次招标规定不考虑设置微机监测服务器,为了能保证综合维修工区和电务段终端设备的正常使用,建议增设06版沪宁城际微机监测服务器。
针对站场的实际情况将沪宁城际微机监测系统分为4类分别是:
06版微机监测中间站、06版微机监测中继站,06版微机监测综合维修车间及电务段终端,既有微机监测改造站点,根据其站场类型不同统一按照06版微机监测标准设置,并完全符合运基信号2006{317}号文件要求,以及铁道部2000版微机监测的技术标准。
微机监测系统的网络,通讯专业提供的IP数据网,由通讯专业直接提供IP地址,采用环网链接,具有冗余自俞技术,并且在中间车站设置回线抽头,组成双环状网,即使中间个别通道阻断,信息仍可从其他通道传输,保证信息及时完整。
2.106版微机监测中间站
在这些车站主要的设备配置为:
微机监测站机配置工业控制机和17寸液晶显示器和不间断UPS电源,完成所有采集机原始数据的收集、存储。
从其他系统(列控系统、移频设备、微机联锁、智能电源屏、智能灯丝监测系统、安全信息传输设备或计轴设备等)接收信息,完成实时监测、故障分析、诊断和人机对话,处理数据(分类形成图表)、存储数据、查看数据、网络传输数据等。
微机监测采集分机设置综合采集机、开关量采集机、道岔采集机、道岔表示电压采集机、外电网采集机,在线采集各种信号设备的质量数据和状态数据并对采集数据进行预处理。
微机联锁、智能电源屏、ZPW2000轨道电路、灯丝、列控等采用标准接口接受数据。
2.206版微机监测中继站
在中继站分别设置微机监测站机和监测采集分机。
从其他系统(列控系统、移频设备、智能电源屏、智能灯丝监测系统等)接收信息,完成实时监测、故障分析、诊断和人机对话,处理数据(分类形成图表)、存储数据、查看数据、网络传输数据等。
微机监测采集分机设置开关量采集机、综合采集机等,在线采集各种信号设备的质量数据和状态数据并对采集数据进行预处理。
2.306版微机综合维修工区
在电务综合维修工区分别设置微机监测终端机,配置工业控制机和液晶显示器,用于掌握管内信号设备运用状况和系统运行状况。
本线在镇江、常州、苏州、3个综合维修工区和南京电务段以及上海电务段设置监测终端设备,预留联网至服务器配置,以及通道配置。
3微机监测系统方案设计
3.106版微机监测系统功能与结构
3.1.1系统功能与总体结构
按照技术条件的要求,06版微机监测系统分为三级四层,分别为铁道部、铁路局、综合维修段、车站四个层次,由此,我们的06版微机监测系统结构设计时采用基于TCP/IP协议的广域网模式,由综合维修中心、车站监测网以及广域网数据传输系统组成,根据招标文件要求主要完成车站、综合维修中心,其示意图如下图所示:
06版微机监测的网络传输采用TCP/IP协议,能适应各种通道条件,站机、段机之间的传输通道采用冗余自愈技术,即使本站停电或故障,不影响邻站信息的传输,提高了网络传输的可靠性。
对于TCP/IP网络,逻辑为对等网,网中任何两台计算机之间均可自由进行IP通讯。
在物理上,标准TCP/IP广域网可采用星型或其他形式的拓扑结构,各种通道如:
模拟、数字、专线、拨号、光纤等可混合使用。
为节省通道,通常采用站-站路由的方式,为提高可靠性,可采用环网方式,这样当通道中断时,仍能保持通讯正常,本次采用环型组网方式,有通讯专业提供监测所拓扑需要的通道,有通讯专业直接提供IP地址。
06版监测网络上位机与采集机之间和TJWX-2000型监测一样,采用CAN网络进行通讯。
但由于06版监测每块采集板是一个CAN节点,这样通信节点的数量比2000型监测要增加几倍。
而原来2000型微机监测使用的CAN1.0的通讯协议只能支持31个采集机,因此06版监测CAN网络的协议使用CAN2.0B标准,可容纳一台主机、32类从机,每类从机最多有256个,最多允许8000多个节点。
06版监测新协议上下位机通讯以自主帧为主,采集机采集到的数据定时或变化时自主上报。
新协议支持更多的上位机对下位机的管理命令,便于上位机对下位机的维护。
3.1.2车站系统
车站系统是信号微机监测网络系统的基础部分,负责数据的采集、分类、处理和存储,实现车站信号设备、区间信号设备的实时监测、故障分析、诊断和人机对话、显示与查看。
它包括站机、采集机、机柜、隔离转换单元等,其中:
站机:
完成所有采集机原始数据的收集、存储。
从其他系统(微机联锁、智能电源屏、智能灯丝监测系统等)接收信息,完成实时监测、故障分析、诊断和人机对话,处理数据(分类形成图表)、存储数据、查看数据、网络传输数据等。
采集机:
在线采集各种信号设备的质量数据和状态数据并对采集数据进行预处理。
隔离转换单元:
用于采集各种信号设备的模拟量或开关量信息数据。
采集机、站机是系统的基础,是所有原始信息的源头。
所提供有关信号设备的质量信息应该是精确的,告警信息是可靠的,运输状态的记录是完整的。
采集机和系统主机的工作应该是高稳定、高可靠的,保证原始数据记录的完整性。
3.206版微机监测系统新增功能及原理
3.2.1半自动闭塞线路电压电流监测
3.2.1.1半自动闭塞线路电压监测
采集半自动闭塞线路电压需要:
06型64D转换单元、信息平台模入板V1。
每个06型64D转换单元可以采集4路,输入信号-165~+165V对应输出信号0~3.3V。
每块信息平台模入板V1可采集48路。
半自动电压监测的信号流程:
06型64D转换单元的安装在绝缘测试组合B层的B10位置。
当站上的半自动闭塞超过4路时,需要增加一个06型64D转换单元,增加的转换单元安装在绝缘测试组合C层的C10位置。
3.2.1.2半自动闭塞线路电流监测:
采集半自动闭塞线路电流需要:
直流电流互感器模块、06型双极直流电压转换单元和信息平台模入板V1。
每个直流电流互感器模块采集1路。
每个06型双极直流电压转换单元可采集8路。
半自动闭塞线路电流监测的信号流程:
06型双极直流电压转换单元安装在绝缘测试组合B层的B9位置。
以上适用于信息平台系统和06版监测系统,以及TJWX-2K系统将半自动闭塞电压电流的监测配到DSP模入板的(如移频从机)站。
在TJWX-2K系统中,将半自动闭塞电压电流的监测配到普通模入板的站,转换单元应该使用“64D转换单元”和“双极直流(电压)转换单元”,监测方式不变。
3.2.2外电网监测
外电网监测是由其核心单元外电网监测单元通过对交流电流互感器输出的电流信号和对外电网隔离箱输出的电压信号的处理,计算并分析出外电网的相电压、电流的有效值、谐波值、功率、功率因数和外电网的频率等参数。
并通过CAN网向上微机定时上报测试值、报警信息和数据、查看正常工作时的瞬时数据波形等。
外电网监测需要:
外电网电源隔离箱、外电网监测单元、电流互感器及支架等。
监测流程示意图如下:
监测方案:
在机械室电源箱闸刀上方引出电压监测线4根,即A、B、C和N相(220V外电网引出2相即L相和N相,这里以380V外电网为例),经过保险和衰耗电阻模块后接入到外电网监测单元。
电流监测是通过在电源箱闸刀下方穿三个电流互感器,电流互感器的输出线接入到外电网监测单元。
外电网监测单元采集到数据后,通过计算得到电网质量数据包括:
三相相电压、线电压、电流有效值、功率、功率因数、相位角、频率等,并通过CAN总线送到上位机显示、存储。
如果电网波动超限,系统会自动记录电网报警值,并将记录波形上送上位机保存。
外电网监测原理如下图所示:
外电网监测原理图
交流电流互感器安装在电源配电箱内,每个外电网电源隔离箱和外电网监测单元可以采集2路AC380V外电网或者2路AC220V外电网。
以上适用于信息平台系统和06版监测系统,以及TJWX-2K系统的改造。
3.2.3道岔表示电压监测
道岔表示电压的监测点是分线盘道岔表示线,道岔表示继电器端电压是一个半波整流的脉动电压,兼有交流电压和直流电压的特点,采集板使用06型交直流互感器板。
每块采集板可采集14路(7个转辙机)。
监测示意图如下:
或
适用范围:
以上适用于信息平台系统和06型微机监测系统。
3.2.4列车信号机灯丝继电器点灯电流监测
对于列车信号机灯丝继电器点灯电流的监测仍然采用采集模块+采集板的方式。
采集模块使用单相2X模块—0.5A或者使用2X模块—0.5A。
采集板使用信息平台模入板V1。
采样原理图如下:
2X模块将电流转换成电压信号送入信息平台模入板V1,模入板对信号进行处理后通过CAN网络送入上位机。
3.2.5ZPW2000A监测
3.2.5.1采用接口方式监测
对于ZPW2000A监测由ZPW2000A设备提供监测信息接口接入微机监测系统。
3.2.5.2对于未提供接口方式的采集。
移频采集机完成移频/电码化发送和接收电压的监测,通过对发送和接收电压采样,通过DSP运算对发送端功出电压、载频切换码、发送电流、发送通道电缆模拟网络电缆侧电压、接收通道电缆模拟网络电缆侧电压、轨入电压、轨出1电压、轨出2电压的载频及低频频率的测量。
移频监测轨出1、轨出2信号由于幅度很低,为了不影响系统的工作在衰耗盘附近安装移频接收电压采集模块,将信号进行调整为统一的输出。
该模块采用高阻输入(>
1M)以减少对移频系统的影响。
移频发送电缆侧采样原理图
移频接收电缆侧采样原理图
移频电压轨入采样原理图
3.2.6转辙机动作功率监测
TJWX-2006微机监测对转辙机动作电流进行了监测、转辙机动作功率的监测。
转辙机动作功率是转辙机实际推拉力的反映。
转辙机动作功率监测采用了专用的有功率传感器进行监测
交流转辙机动作电流/功率采集原理图
3.2.7开关量采集机
开关量采集机完成开关量信息的采集,每个开关量采集机由电源、总线板和八块开关量采集板组成,可以完成384路开关量的采集,其中每个开关量采集板完成48路开关量的采集。
通过配置不同的程序,开关量采集机可以完成对站场和区间信息的监测、以及各种功能性关键继电器状态监测、熔丝断丝的监测。
3.2.8绝缘漏流灯丝采集机
绝缘漏流灯丝采集机完成电缆绝缘测试、电源屏对地漏流测试、灯丝断丝报警、灯丝断丝位置测试等功能,由绝缘漏流灯丝采集板实现。
每块绝缘漏流灯丝采集板完成40路开关量输出,4路开关量输入、4路模拟量输入。
开关量的输出用于绝缘、漏流、灯丝测试时控制继电器组合进行电缆选路和灯丝继电器开出。
4路开关量用于接收灯丝断丝报警,4路模拟量用于各种测试模拟量的输入。
每个绝缘漏流灯丝采集板(即绝缘漏流灯丝采集机)可以完成对256路电缆绝缘和电源屏漏流的测试和4个方向咽喉灯丝断的测试和监测。
绝缘漏流灯丝采集机不单独配置电源和总线板,可以利用电源屏采集机后空余的位置安装使用。
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